
- •Предисловие
- •1. Введение
- •1.1. Содержание предмета «Анатомия цнс»
- •1.2. Методы
- •1.3. Задачи
- •1.4. Строение нервной системы
- •1.5. Анатомическая номенклатура
- •Раздел 1 нервная ткань
- •2. Нейроны – специализированные возбудимые клетки нервной системы
- •2.1. Структура нейрона
- •2.2. Ультраструктурные особенности нервных клеток
- •2.2.1. Клеточная мембрана
- •2.2.2. Цитоплазма и клеточные органеллы
- •2.3. Классификация нейронов
- •3. Синапсы
- •3.1. Общая характеристика синапсов
- •3.2. Электрический синапс
- •3.3. Химический синапс
- •3.4. Рефлекторная дуга
- •4. Глия. Строение нервов
- •4.1. Общая характеристика клеток глии
- •4.2. Типы глиальных клеток
- •4 .2.1. Эпендима
- •4.2.2. Астроцитарная глия
- •4.2.3. Олигодендроглия
- •4.2.4. Микроглия
- •4.3. Строение нервов
- •Раздел 2 развитие нервной системы
- •5. Развитие нервной системы в филогенезе
- •5.1. Диффузный тип нервной системы
- •5 .2. Ганглионарный тип нервной системы
- •5.3. Трубчатый тип нервной системы
- •6. Развитие нервной системы в онтогенезе
- •6.1. Индивидуальное развитие организма
- •6.2. Онтогенез нервной ткани
- •6.3. Детерминация и дифференцировка нейронов в онтогенезе
- •Раздел 3 спинной мозг
- •7. Общая морфология спинного мозга
- •7.1. Общая характеристика спинного мозга
- •7.2. Внутренне строение спинного мозга
- •7.3. Оболочки мозга
- •8. Организация серого и белого вещества спинного мозга
- •8.1. Строение серого вещества спинного мозга
- •8.2. Основные проводящие пути спинного мозга
- •Раздел 4 головной мозг
- •9. Обзор головного мозга
- •9.1. Общая характеристика головного мозга
- •9.2. Основание мозга
- •9.3. Черепные нервы
- •9.4. Сагиттальный срез головного мозга
- •10. Анатомия ствола головного мозга
- •10.1. Продолговатый мозг
- •10.2. Средний мозг
- •10.3. Промежуточный мозг
- •10.4. Ретикулярная формация ствола мозга
- •11. Задний мозг
- •11.1. Варолиев мост
- •11.2. Мозжечок
- •11.2.1. Общая морфология и проводящие пути мозжечка
- •11.2.2. Строение коры мозжечка
- •12. Конечный мозг
- •12.1. Общая характеристика конечного мозга
- •1 2.2. Структура базальных ядер
- •12.3. Кора больших полушарий
- •3. Лимбическая система и проводящие пути конечного мозга
- •13.1. Лимбическая система
- •1 3.2. Проводящие пути головного мозга
- •Раздел 5 вегетативная регуляция
- •14. Вегетативная нервная система
- •14.1. Общая характеристика вегетативной нервной системы
- •14.1.1. Центральный отдел вегетативной нервной системы
- •14.1.2. Периферический отдел вегетативной нервной системы
- •14.2. Сравнительная характеристика спс и ппс
- •Раздел 6 эндокринная регуляция
- •15. Эндокринная система
- •15.1. Общие данные о строении гипофиза
- •15.2. Единая нейрогуморальная регуляция организма
- •П риложение 5 п риложение 6 Словарь терминов
- •Содержание
- •Раздел 1
- •Раздел 2
- •Раздел 3
- •Раздел 4
- •Раздел 5
- •Раздел 6
- •Ирина Александровна Кирсанова анатомия цнс
- •690950, Г. Владивосток, ул. Октябрьская, 27
- •690950, Г. Владивосток, ул. Алеутская, 56
2.3. Классификация нейронов
Н
-
униполярные - имеющие один отросток, отходящий от тела клетки. Если этот отросток разделяется с образованием ветвей, специализирующихся как дендрит и аксон, то такой тип нейронов называют псевдоуниполярным.
-
биполярные – от тела клетки отходят два отростка: один аксон и один дендрит.
-
мультиполярные – нейроны, имеющие один аксон и много дендритов.
Если возможно отличить аксон от дендрита, то речь идет о гетерополярных нейронах. Обычным элементом нервной системы позвоночных является мультиполярный гетерополярный нейрон. В изополярных нейронах невозможно отличить дендрит от аксона. Такие нервные элементы характерны для низших беспозвоночных.
По функциональному признаку различают:
-
рецепторные (синонимы: сенсорные, афферентные, чувствительные, по положению в рефлекторной дуге – центростремительные) – это нервные клетки, по которым импульсы идут от рецепторов в ЦНС. Они делятся на первичные афферентные нейроны (их тела расположены в спинальных ганглиях, имеют непосредственную вязь с рецепторами) и вторичные афферентные нейроны (их тела лежат в стволе головного мозга, они не связаны с рецепторами, получают импульсы от других нейронов)
-
эфферентные (синонимы: двигательные, моторные, центробежные) – передающие импульсы из ЦНС к другим органам
-
вставочные (интернейроны, интегрирующие, модулирующие: фоновые, командные) - обеспечивают передачу импульсов с афферентных нейронов на эфферентные. Они составляют основную массу серого вещества головного мозга.
Нервные клетки из-за своей формы также могут получать специфические названия: пирамидные, грушевидные, веретеновидные, корзинчатые, звездчатые и др.
В нервной системе существуют особые нервные клетки – нейросекреторные. Они, как и все нейроны способны проводить и генерировать нервные импульсы, но их специфической особенностью является способность выработки и выделения наружу (т.е. секреции) биологически активных веществ. Нейросекреторные клетки является связующим элементом между двумя основными регуляторными системами организма – нервной и гуморальной. Аксоны нейросекреторных клеток характеризуются многочисленными расширениями, которые возникают в связи с временным накоплением нейросекрета. Самые крупные и гигантские расширения называются «телами Геринга». Из-за своей функциональной особенности, проявляющейся в экспорте нейросекрета, данные клетки содержат большое количество вещества Ниссля (белоксинтезирующий аппарат) и отличаются хорошо развитым аппаратом Гольджи (синтез липидов, полисахаридов, дозревание нейросекрета).
3. Синапсы
3.1. Общая характеристика синапсов
3.2. Электрический синапс
3.3. Химический синапс
3.4. Рефлекторная дуга
3.1. Общая характеристика синапсов
Чтобы понять, как организована нервная система, необходимо в первую очередь разобраться, как объединяются нейроны и что лежит в основе этих объединений. В предыдущей лекции мы уже сказали, что специализированными контактами между нервными клетками являются синапсы. С этимологической точки зрения термин синапс означает соединение между двумя клетками. Но в нейробиологии это обозначение применяется только для таких межклеточных соединений, при которых осуществляется перенос специфической нервной информации, сопровождающийся развитием процессов возбуждения или торможения. Именно в этом смысле впервые употребил этот термин Шеррингтон в 1906 году. К синапсам относят не только соединения нейронов между собой, но и специализированные в плане проведения раздражения контакты между нервной клеткой и рецептором (специализированной чувствительной клеткой), нервной клеткой и эффектором (нервно-мыщечные, нейроэпителиальные окончания). Существует и более общее определение: синапс – это место контакта между двумя клетками, каждая из которых заключена в собственную электрогенную мембрану.
В зависимости от расположения синапсы классифицируются следующим образом:
-
центральные:
-
аксосоматические – между аксоном и телом (сомой, от лат. soma - тело) клетки
-
аксоаксональные – между двумя аксонами
-
аксодендритные – между аксоном и дендритом
-
дендросоматические – между дендритом и телом клетки
-
дендроаксональные – между дендритом и аксоном
-
дендродендритные – между дендритами
-
соматосоматические – между телами клеток
периферические:
-
мионевральные – нервно-мышечные окончания
-
нейроэпителиальные
-
синапсы вегетативных ганглиев
Согласно физиологической классификации, основе которой лежит процесс, возникающий на иннервируемой клетке, различают следующие синапсы:
-
возбуждающие – на иннервируемой клетке возникает процесс возбуждения
-
т
По способу передачи нервных импульсов синапсы различают:
-
электрические – возбуждение передается в виде электрического тока
-
химические – передача специфической нервной информации происходит с помощью химических веществ, которые называются иначе медиаторами или трансмиттерами.
Основными компонентами, которые всегда можно выделить в любом типе синаптических соединений, являются пресинапс, синаптическая щель и постсинапс. Пресинапс представляет собой мембранный компонент клетки, передающей возбуждение, постсинапс – соответственно, клетки, принимающей возбуждение. Пространство между пресинапсом и
постсинапсом, которое может быть очень мало (например, в электрическом синапсе), называется синаптической щелью. На рисунке 9 представлены разнообразные по виду синаптические контакты одной клетки.